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FINAL DE FÍSICA GRADO 11°

Total questions: 107

Worksheet time: 2hrs 57mins

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1.

"Representa el punto en el que suponemos que se concentra toda la cantidad de materia del sistema para su estudio. Es el centro de simetría de distribución de un sistema de partículas".

La anterior afirmación corresponde mejor a:

a)

Centro de atracción gravitacional

b)

Centro de simetría

c)

Centro de Masas

d)

Gravedad

2.

"Es el punto al que aplicamos el vector peso del sistema, que es la resultante del vector peso de cada una de las partículas".

La anterior afirmación puede corresponder mejor a;

a)

Fuerza de atracción gravitacional

b)

Fuerza de gravedad

c)

Centro de masas

d)

Centro de gravedad

3.

El sube y baja de la figura se encuentra en equilibrio estático, según el diagrama la distancia d a la que debe ubicarse el chico con la camiseta verde es:

a)

0.15N/m

b)

15N/m

c)

1.5N

d)

1.5m

4.

La estrategia aplicada para marcar el punto rojo de la figura plana es útil para:

a)

Hallar el punto en el que suponemos actúa toda la gravedad del sistema para dejarlo en equilibrio estático

b)

Hallar el punto en el que suponemos que se concentra

toda la masa de la figura

c)

Hallar el centro de gravedad del sistema para dejarlo en equilibrio

d)

Hallar la fuerza peso del sistema para dejarlo en equilibrio

5.

La mejor diferencia que podemos enunciar entre gravedad y fuerza de atracción gravitacional es:

a)

La gravedad es la fuerza que los cuerpos experimentan cuando caen y la fuerza de atracción gravitacional es la aceleración con que los cuerpos se atraen entre sí.

b)

La gravedad es la aceleración que los cuerpos experimentan cuando caen y la fuerza de atracción gravitacional es la fuerza con que los cuerpos se atraen entre sí

c)

La gravedad es g=9.8 y la fuerza de atracción gravitacional G=3.14

d)

La gravedad es la velocidad que los cuerpos experimentan cuando caen y la fuerza de atracción gravitacional es la masa con que los cuerpos se atraen entre sí

6.

¿Puedes tocar los dedos de tus pies sin irte de bruces cuando estás de pie con la espalda y los talones contra la pared?

a)

Si

b)

No

7.

¿Por qué no se cae la famosa Torre Inclinada de Pisa?

a)

Porque fue restaurada y evitaron el ingreso al público para evitar que la masa de la torre siga aumentando

b)

Porque estará en equilibrio sin que la vertical que pasa por el centro de gravedad del cuerpo esté dentro del polígono de apoyo y debajo de su base

c)

Porque estará en equilibrio siempre que la vertical que pasa por el centro de gravedad del cuerpo esté dentro del polígono de apoyo y encima de su base

d)

Porque no fue restaurada y evitaron el ingreso al público para evitar que la masa de la torre siga aumentando

8.

¿Donde está el centro de masa de una dona?

a)

Al rededor de la dona

b)

En el centro del agujero

c)

En todo el toroide

d)

No tiene centro de masa

9.

¿Por qué un luchador separa los pies?

a)

Para estar mas preparado y listo para su lucha

b)

Los pies separados aumentan la base de apoyo

c)

Los pies separados disminuyen la base de apoyo

d)

Así se ven mas atractivos al sexo opuesto

10.

¿Por qué un luchador flexiona las rodillas para evitar que lo derriben?

a)

Las rodillas flexionadas tardan en lesionarse

b)

Las rodillas flexionadas hacen subir el centro de gravedad

c)

Para verse mejor

d)

Las rodillas flexionadas hacen bajar el centro de gravedad

11.

¿Como cambia la base de apoyo de la silla anterior si le quitamos una de las patas delanteras?

a)

Con tres patas su base se convierte en un triángulo. El centro de gravedad se trasladará hacia la parte trasera de la silla a causa del peso del respaldo y la pérdida de peso de la pata delantera y quedará encima de la base triangular

b)

Con tres patas su base sigue siendo igual. El centro de gravedad se trasladará hacia la parte trasera de la silla a causa del peso del respaldo

c)

Con tres patas su base será piramidal. El centro de gravedad se trasladará hacia la parte trasera de la silla a causa del peso del respaldo y la pérdida de peso de la pata delantera y quedará encima de la base piramidal

d)

Con tres patas su base se convierte en octagono. la pérdida de peso de la pata delantera y quedará encima de la base octagonal

12.

¿Por qué la persona de la silla no puede permanecer de costado?

a)

El centro de masa está en el punto mas alto cuando está en posición vertical, al inclinarse se eleva el centro de gravedad y su energía potencial disminuye

b)

El centro de gravedad baja mas y mas

c)

El centro de masa está en el punto mas bajo cuando está en posición vertical, al inclinarse se eleva el centro de gravedad y su energía potencial aumenta

d)

El centro de gravedad se baja mas y hace que los otros se caigan

13.

¿De qué forma puedes inclinarte y tocar los dedos de los pies sin caerte?

a)
b)
14.

¿Cuál de estos objetos ejerce una fuerza gravitacional?

a)

a. una bola de bolo

b)

b. un libro

c)

c. una pluma

d)

d. Todas las anteriores

15.

¿El aumento de cuál de estas condiciones produce una mayor fuerza gravitacional entre dos objetos?

a)

a. la distancia

b)

b. la aceleración

c)

c. la masa

d)

d. el área superficial

16.

¿Cuál de estas oraciones sobre el peso es correcta?

a)

a. Un objeto pesa más en la Luna que en la Tierra.

b)

b. Un objeto pesa lo mismo en la Luna que en la Tierra.

c)

c. El peso de un objeto no depende de su masa.

d)

d. El peso de un objeto depende de la gravedad.

17.

Los astronautas “flotan” cuando están en una nave espacial porque

a)

no tienen masa.

b)

están en movimiento proyectil.

c)

están en caída libre.

d)

están fuera de la gravedad de la Tierra.

18.

Un objeto con una masa de 15 kg en la Tierra

a)

tiene una masa diferente en la Luna.

b)

tiene una masa de 17.8 kg en la Luna.

c)

tiene una masa de 29.7 N.

d)

tiene la misma masa en la Luna.

19.

Las mareas son ocasionadas por

a)

la fuerza gravitacional de la Tierra.

b)

la rotación de la Tierra.

c)

la fuerza gravitacional de la Luna.

d)

la fuerza gravitacional del Sol.

20.

La gravedad de la luna es 1 / 6 de la gravedad de la Tierra. Si pesas 100 newtons en la Tierra, ¿cuánto pesas en la luna?

a)

1 newton

b)

6 newtons

c)

16.667 newtons

d)

60 newtons

21.

Una máquina simple ayuda a reducir

a)

el espacio

b)

el tiempo

c)

la fuerza

d)

el movimiento

22.

De las imágenes ¿Cuál es una polea?

a)
b)
c)
d)
23.

Galileo Galilei defendió el:

a)

Heliocentrismo

b)

Geocentrismo

c)

Modelo Antiguo de los Griegos

24.

El Heliocentrismo propone :

a)

Modelo Antiguo de los Griegos

b)

Al Sol en el Centro del Universo

c)

La Tierra en el Centro del Universo

25.

Los Planetas se Mueven Describiendo Órbitas Elípticas y el Sol Ocupa uno de sus Focos

a)

Primera ley de Kepler

b)

Segunda ley de Kepler

c)

Tercera ley de Kepler

26.

ley que establece la relación entre la órbita de los Planetas y su periodo de revolución :

a)

Primera Ley de Kepler

b)

Segunda Ley de Kepler

c)

Tercera Ley de Kepler

27.

Científico que planteó la Ley de Gravitación Universal

a)

Kepler

b)

Isaac Newton

c)

Galileo Galilei

28.

La Fuerza Gravitacional es la Responsable que:

a)

Se produzcan las Mareas

b)

La Luna Gire Alrededor de la Tierra

c)

Podamos Caminar sobre la superficie de la Tierra

d)

Todas las anteriores

29.

Entre la Fuerza Gravitatoria y Las Masas de los Cuerpos Existe una Relación:

a)

Directamente Proporcional

b)

Inversamente Proporcional

c)

Ninguna de las Anteriores

30.

La Fuerza gravitacional es la responsable de que:

a)

El agua caiga a la tierra

b)

El aire no escape de la atmósfera

c)

Se produzcan las mareas

d)

Todas las anteriores son correctas

31.

Período de rotación de un satélite estacionario:

a)

30 días

b)

24 horas

c)

365 días

d)

12 horas

32.

La fuerza gravitacional entre dos objetos de masas m1 y m2 que están separados por una distancia r es:

a)

Proporcional a r

b)

Proporcional a 1/r

c)

Proporcional a 1/r2

d)

(m1 + m2)g

e)

(m1 + m2)G

33.

De donde se obtiene el valor g = 9,8 m/s2

a)

Es la constante de gravitación universal.

b)

Se obtiene al resolver el diámetro de la Tierra con su masa y la constante de gravitación universal.

c)

Es la división entre la constante de gravitación universal y la masa de la Tierra.

d)

Se obtiene al resolver la masa de la Tierra y su radio, con la constante de gravitación universal.

34.

Dime la formula de la Ley de Gavitación Universal

a)
b)
c)
d)
35.

El movimiento de la Luna es influido por.............

a)

Jupiter, El Sol y La Tierra

b)

Nada

c)

La Tierra y El Sol

d)

Las mereas

36.

Según la ley de gravitación universal ¿un cuerpo mas grande atrae con mas fuerza a uno más pequeño?

a)

Si

b)

Talvés

c)

No

d)

Algunas veces

e)

Ninguna

37.

Al despejar m1 de F = G * m1 * m2 / r2, ¿nos resulta?

a)

m1 = F * r2 * G / m2

b)

m1 = G * m2 / F * r2

c)

m1 = F * r2 / G * m2

d)

m1 = m2 / F * r2 * G

e)

Ninguna

38.

La constante de gravitación universal ¿se mide en?

a)

N * m2 / kg2

b)

kg2 / N * m2

c)

N * kg2 / m2

d)

kg2 * m2 / N

e)

Ninguna

39.

¿Qué figura representa mejor la ley de gravitación universal?

a)
b)
c)
d)
e)

Ninguna

40.

Dos moléculas de agua de masa 3 * 10-26 kg, están separadas 2.4 * 10 -9 m. ¿Cual es el valor de la fuerza gravitacional entre ellas?

a)

1 * 10 -44 N

b)

2 * 10 -44 N

c)

1 * 10 -48 N

d)

3 * 10 -44 N

e)

Ninguna de las anteriores

41.

Dos esferas, una de cobre y otra de aluminio, cuyas masas son 216 g y 24 g respectivamente, experimentan entre si una fuerza de atracción de 4 * 10-12 N. ¿Qué distancia existe entre sus centros?

a)

0.19 m

b)

0.29 m

c)

0.39 m

d)

0.49 m

e)

Ninguna

42.

La fuerza ejercida sobre una masa por otras masas:

a)

No puede ser observada experimentalmente

b)

Es la suma escalar de los potenciales generados por todas las masas que actúan sobre ella

c)

Es la suma vectorial de las fuerzas que se ejercen, por separado, sobre ella

d)

Es la intensidad del campo por la unidad de volumen

43.

En un campo gravitatorio, a toda la masa situada en un punto de dicho campo, se le puede adjudicar un determinado valor de energía potencial en función de:

a)

El punto, la masa y el sistema de coordenadas

b)

El punto, la superficie de la masa y su peso

c)

El punto, la masa y la intensidad del campo

d)

El punto, la superficie y la masa

44.

¿Es posible lanzar un satélite de tal modo que se encuentre siempre a la misma distancia de la tierra?

a)

Sí, siempre que su velocidad sea; v=GMRv=\sqrt{\frac{GM}{R}}  

b)

Sí, pero la velocidad debe ser:  v=2GMRv=\sqrt{\frac{2GM}{R}}  

c)

No en ningún caso

d)

Sólo si el satélite es suficientemente grande

45.

Un satélite se mueve sujeto a una fuerza central dirigida hacia el centro de la Tierra (R Tierra = 6370 Km). Fue impulsado por cohetes que lo abandonaron en su órbita a una altitud de 400 Km del planeta y con una velocidad de 18,820 Km/h paralela a la superficie de la Tierra. La velocidad del satélite, en dicha órbita, cuando alcanza su máxima altitud de 5240 Km es de:

a)

10,974 Km/h

b)

36 Km/h

c)

14,37 Km/h

d)

1,962 Km/h

46.

¿Cuál es la masa de un planeta sobre el que describe un satélite una órbita circular de periodo T y radio r?. G es la constante de proporcionalidad de la Ley de la gravitación.

a)

M=4π2r3GT2M=\frac{4\pi^2r^3}{GT^2}

b)

M=8π2r2GT2M=\frac{8\pi^2r^2}{GT^2}

c)

M=4πr2GTM=\frac{4\pi r^2}{GT}

d)

M=8πr2GTM=\frac{8\pi r^2}{GT}

47.

Marte posee un satélite con un período de 460 minutos y que describe una órbita con un radio de 9400 km. ¿Cuál es la masa de Marte?

Nota: G=6,67.10-11 N.m2/Kg2.

a)

6,45.1023 g

b)

6,45.1023 Kg

c)

6,45.1021 Kg

d)

6,45.1029 g

48.

El valor del campo gravitatorio terrestre es máximo:

a)

En el centro de la Tierra

b)

En la superficie de la Tierra

c)

A distancia infinita de la Tierra

d)

El lugar depende de la masa del cuerpo que se considere

49.

¿Cuál de las siguientes premisas es la correcta?

a)

La ley de Kepler de las áreas

iguales nos dice que la gravedad varía de forma inversamente proporcional

con el cuadrado de la distancia que separa las dos masas.

b)

El planeta más cercano al Sol

en valor medio, tiene el período más corto de revolución alrededor del

Sol.

c)

El valor del campo

gravitatorio, pero no la dirección del mismo, está indicado por las líneas

de fuerza.

d)

El campo gravitatorio se propaga instantáneamente por el Espacio a velocidades superiores a la de la luz.

50.

Sobre un planeta esférico de masa 10.1010 kg y radio 6.000 km se encuentra un peso de 16 N. Si queremos que pese 9 N habrá que elevarlo a:

a)

2.000 km

b)

2.500 km

c)

5.000 km

d)

8.000 km

51.

Un satélite describe una órbita circular de radio r alrededor de la Tierra. Si R es el radio de la Tierra y g el valor de la gravedad en su superficie. ¿Cuál es el tiempo que tarda en dar una vuelta?

a)

πRgr32\frac{\pi}{R\sqrt{g}}r^{\frac{3}{2}}

b)

π2Rgr32\frac{\pi}{2R\sqrt{g}}r^{\frac{3}{2}}

c)

πR2gr32\frac{\pi}{R\sqrt{2g}}r^{\frac{3}{2}}

d)

2πRgr32\frac{2\pi}{R\sqrt{g}}r^{\frac{3}{2}}

52.

Fobos es un satélite de Marte que gira alrededor de él en órbita circular de 10000 Km de radio siendo 3000 Km el radio del planeta Marte y su gravedad superficial 0,1 veces la de la superficie terrestre (10m/s2). Determínese el periodo orbital de ese satélite:

a)

6,62.103 s

b)

3,62.104 s

c)

6,62.104 s

d)

2,62.104 s

53.

Si nos elevamos una altura h sobre la superficie de la Tierra, supuesta esférica y de densidad constante y si profundizamos una galería de profundidad h desde dicha superficie la variación de la gravedad:

a)

Será mayor con la elevación

b)

Será mayor con la profundidad

c)

Será igual en los dos casos

d)

La gravedad no varía

54.

De las siguientes proposiciones que se refieren a las Leyes de Kepler, señale la que considere verdadera:

a)

Cualquier planeta describe una órbita elíptica alrededor del Sol, encontrándose el planeta en uno de sus focos.

b)

La relación que existe entre el radio medio de la órbita elevado a la quinta potencia y el periodo elevado al cuadrado, es constante para todos los planetas

c)

Al moverse el planeta en su órbita, la línea que une el centro del planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales

d)

El planeta se mueve más rápido cuando se encuentra más alejado del Sol y más despacio cuando está más cerca de éste

55.

¿Cuál es el sentido de giro del engranaje F?

a)

Horario

b)

Antihorario

c)

No gira

56.

¿Identificar los tipos de engranajes?

a)

Helicodal

b)

Recto

c)

Cónico

d)

Espiral

57.

La union de 2 o mas ruedas dentadas se denomina

a)

Engrane

b)

Leva

c)

Polea

d)

Engranaje

58.

¿De qué tipo de transmisión se trata?

a)

Transmisión por Correas

b)

Transmisión por Engranajes Directos

c)

Transmisión por Engranajes con Cadenas

d)

Transmisión por Engranajes Piñón Cremallera

59.

¿Y éste otro?

a)

Transmisión por Engranajes con Correas

b)

Transmisión por Engranajes Directos

c)

Transmisión por Engranajes Cónicos

d)

Transmisión por Engranajes Piñón Cremallera

60.

¿Y éste otro - tipo de movimiento?

a)

Transmisión Engranajes Piñón Tuerca - movimiento circular en lineal

b)

Transmisión Engranajes Piñón Sinfín - movimiento circular en alternativo

c)

Transmisión Engranajes Piñón Cremallera - movimiento circular en lineal

d)

Transmisión Engranajes Piñón Tornillo - movimiento circular en alternativo

61.

¿Cuál es la función de los engranajes (piñones)?

a)

Transmitir potencia

b)

Disminuir velocidades

c)

Aumentar velocidades

d)

Todas las anteriores

62.

¿Qué tipo de velocidad se logra poniendo dos engranajes de igual tamaño?

a)

Constante

b)

Multiplicadora

c)

Reductora

d)

Ninguna es correcta

63.

¿Qué tipo de velocidad se logra poniendo primero un engranaje mayor y luego uno menor?

a)

Constante

b)

Multiplicadora

c)

Reductora

d)

Ninguna es correcta

64.

¿Qué tipo de velocidad se logra poniendo primero un engranaje menor y luego uno mayort?

a)

Constante

b)

Multiplicadora

c)

Reductora

d)

Ninguna es correcta

65.

¿Qué función tiene el engranaje central del mecanismo de la figura?

a)

Aumentar la velocidad

b)

Reducir la velocidad

c)

Permitir que los engranajes de entrada y salida giren en el mismo sentido

d)

Ninguna de las anteriores

66.

Indica la afirmación correcta sobre la imagen

a)

Se trata de un tren de engranajes

b)

Se consigue una gran reducción de velocidad en un espacio reducido

c)

El engranaje del centro es un engranaje compuesto

d)

Todas las respuestas anteriores son correctas

67.

¿Cuál es el sentido de giro del engranaje N3 (verde)?

a)

Sentido antihorario

b)

No gira

c)

Sentido horario

d)

Ninguna es correcta

68.

¿Cuál es el sentido de giro del engranaje N4 (beig)?

a)

Sentido horario

b)

Sentido antihorario

c)

No gira

d)

Gira cada vez en un sentido

69.

¿En qué sentido girará la polea N2 (verde) en movimiento por la correa cruzada?

a)

Sentido horario

b)

No gira

c)

Sentido antihorario

d)

Gira igual que la roja

70.

El torque de la figura puede girar en torno al punto fijo "O".
En el punto "P" se aplica una fuerza de 50N, la distancia "d" es 0,10m.
El torque de \overrightarrow{F\ } con respecto a O es: 

a)

5,0 N/m

b)

menor a 5,0 N/m

c)

mayor a 5,0 N/m

d)

nulo

71.

Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación y rotación se debe cumplir:

a)

La fuerza neta sobre el cuerpo debe ser cero

b)

El torque neto sobre el cuerpo debe ser nulo

c)

La fuerza neta y el torque neto deben ser nulos

d)

Ninguna de las anteriores

72.

Sobre un cuerpo se aplican dos fuerzas  \overrightarrow{\ F_1\ }  y   F2 \overrightarrow{\ F_2\ }​​ . El torque de  \overrightarrow{\ F_1\ }   con respecto a su eje es -50 Nm. Si el cuerpo se encuentra en equilibrio rotacional, el torque de   \overrightarrow{\ F_2\ }​​  con respecto al mismo punto debe ser:

a)

50 Nm

b)

- 50 Nm

c)

0 Nm

73.

De la imagen, calcule el (peso del bloque.

a)

10 N

b)

20 N

c)

30 N

d)

40 N

74.

¿Bajo qué condiciones se conserva el momento angular?

a)

Cuando no existe roce con el aire.

b)

Cuando no influyen torques externos en el sistema.

c)

Cuando el momento de inercia es simétrico.

d)

Ninguna de las anteriores.

75.

Una patinadora olímpica está dando vueltas sobre su eje con los brazos extendidos. Si los encoge, provocando que su momento de inercia se reduzca a la mitad, ¿qué ocurre con la velocidad a la que gira?

a)

La velocidad angular disminuye a la mitad.

b)

La velocidad angular se mantiene.

c)

La velocidad angular aumenta el doble.

d)

El ejemplo no sigue las leyes de la mecánica circular.

76.

¿Porqué es más fácil mantener el equilibrio en una bicicleta en movimiento que en una quieta?

a)

Porque el momento angular de las ruedas girando tiende a permanecer constante.

b)

Porque el centro de gravedad está en el sillín de la bicicleta.

c)

Porque la masa inercial de todo el sistema es mayor que el momento de inercia.

d)

Ninguna de las respuestas es correcta.

77.

Cuando algunas estrellas colapsan (por ejemplo, tras una supernova) puede dejar un remanente mucho más compacto y con la misma masa que la estrella original, conocido como estrella de neutrones. ¿Qué sucede con su velocidad de rotación?

a)

Se mantiene.

b)

Disminuye.

c)

Aumenta.

d)

Es imposible saberlo.

78.

De las siguientes afirmaciones con respecto al torque:


i. Para una fuerza constante, el torque es mayor mientras mayor sea la distancia entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza.


ii. El torque es menor mientras menor sea la intensidad de la fuerza, para un mismo brazo


iii. Es una magnitud vectorial.


Es o son correcta(s):

a)

Sólo I

b)

Sólo I y II

c)

Sólo I y III

d)

I, II y III

79.

¿De las siguientes situaciones, en cuáles existe un torque neto no nulo?


i. Un cuerpo gira con rapidez constante.


ii. Una fuerza actúa de forma concurrente al centro de masa de un cuerpo.


iii. Un cuerpo que gira de tal forma que su rapidez aumenta de forma constante.

a)

Sólo I

b)

Sólo II

c)

Sólo III

d)

Sólo II y III

e)

Sólo I y II

80.

¿Cuál de las siguientes unidades corresponde a la unidad de Torque?

a)

kg * (m^2) / s

b)

N*(m^2)

c)

Kg*m/(s^2)

d)

 (N^2)*(m^2)

e)

Kg*(m^2)/(s^2)

81.

Una fuerza origina torque si:


i. Su línea de acción pasa por el eje de rotación


ii. Hace girar al cuerpo sobre el cual se aplica


iii. Actúa tal que su acción pasa a cierta distancia del eje de rotación


Es o son verdadera(s):

a)

Sólo I

b)

Sólo II

c)

Sólo III

d)

Sólo I y II

e)

Sólo II y III

82.

 Para que se produzca una aceleración angular α\alpha , debe suceder que

i. Se produzca una fuerza tangencial .

ii. Aumente la velocidad angular.

iii. Se produzca un torque.

a)

Sólo I

b)

Sólo II

c)

Sólo III

d)

Sólo II y III

e)

I, II y III

83.

describe arcos iguales en tiempos iguales

a)

Movimiento Circular Uniforme

b)

Movimiento Circular Uniformemente Variado

c)

Movimiento Parabólico

d)

Movimiento Compuesto

84.

Es el tiempo que demora una partícula en dar una vuelta completa

a)

Frecuencia (f)

b)

Período (T)

c)

Revolución

d)

360 grados

85.

Es el número de vueltas completas por unidad de tiempo.

a)

Metros

b)

Vuelta

c)

Ciclo

d)

Frecuencia

86.

Recta que toca en un punto a una curva o a una superficie.

a)

Hipotenusa

b)

Cateto

c)

Tangente

d)

Parábola

87.

Magnitud vectorial que indica cuál es el ángulo que puede recorrer un cuerpo por cada unidad de tiempo.

a)

Velocidad tangencial (V)

b)

Gravedad

c)

Aceleración

d)

Velocidad Angular (ω)

88.

Magnitud Vectorial que indica el arco recorrido por cada unidad de Tiempo.

a)

Velocidad Angular (ω)

b)

Velocidad Tangencial (V)

c)

Velocidad Rectilínea

d)

Velocidad Curvilínea

89.
a)

velocidad lineal

b)

velocidad tangencial

c)

velocidad angular

d)

velocidad parabólica

90.

1 hertz = 1 HZ = 1 Ciclo/s = 1s-1

a)

son unidades de Período

b)

son unidades e Frecuencia

c)

son unidades de longitud

91.

una Revolución es lo mismo que:

*Una Vuelta completa

*Un Ciclo

*Un Giro

a)

FALSO

b)

VERDADERO

92.

Si la unidad de medida de la velocidad angular es: rad/s; las unidades de la aceleración angular sera:

a)

m/s2

b)

N*m

c)

rad/s2

d)

cm/s

93.

R.P.M. Significa:

a)

Revoluciones por metro

b)

Revoluciones por minuto

c)

Ranking poundual masa

94.

es la línea recta que une el punto medio del circulo con cualquier punto de la circunferencia.

a)

Diámetro

b)

Recta

c)

Curva

d)

Radio

95.
a)

equivalencias de longitud

b)

equivalencias de masa

c)

equivalencias de ángulos

d)

equivalencias de velocidad tangencial

96.

π radianes = 180o

a)

FALSO

b)

VERDADERO

97.

La aceleración centrípeta

a)

No existe

b)

Se percibe como una atracción al centro o eje de giro

c)

No puede calcularse

98.

La velocidad lineal en el movimiento circular se mantiene constante en módulo y dirección

a)

Nada se mantiene constante

b)

Sólo la dirección es constante

c)

Sólo en módulo es constante

99.

El período es

a)

Las revoluciones por segundo

b)

El tiempo en segundos que dura una sola vuelta

c)

Lo mismo que la frecuencia

100.

 si  ac=v2R    si\ \ a_c=\frac{v2}{R}\ \ \ \   sabiendo que el radio de un circulo es 4,0 cm y su rapidez lineal es de 1,5 m/s ¿Cuál es el valor de la aceleración centrípeta?

a)

56, 2 m/ s2s^2  

b)

56,2 

c)

0,56 25 m/s 

101.

una partícula tarda 3, 0 s en dar 5 vueltas completas su período es de

a)

5 s

b)

0,6 s

c)

6 rpm

102.

Si  v=2πRTv=\frac{2\pi R}{T}  
en un radio de 3,0 cm una partícula que completa 2 vueltas en 0,8 min lleva una velocidad lineal de:
-recuerda que el radio debe estar en metros
-el periodo es el tiempo en dar una vuelta.

a)

3 m/s

b)

4, 71 m/s

c)

no se puede calcular

103.

¿Cuando un cuerpo se encuentra en un Movimiento Circular Uniforme?

a)

Si su trayectoria es una linea recta y la velocidad permanece constante

b)

Cuando va por una linea curva y su velocidad es constante

c)

Si su trayectoria es circular y su velocidad permanece constante pero varia su dirección en forma continua

104.

La unidad de medición del periodo es

a)

m/s

b)

Hz

c)

s

d)

Ninguna de las anteriores

105.

La expresión para determinar la velocidad tangencial es

a)

v= 2 π f

b)

v= 2 π f R

c)

v= 2 πT R

106.

El radio medio de la tierra es de 6370000 metros y si tarda 24 horas en girar sobre su propio eje determine su velocidad lineal.

a)

40 km/h

b)

463.24 m/s

c)

4600 m/s

107.

Para la aguja horaria de un reloj determine

su periodo, su frecuencia y su velocidad angular.

a)

T = 360S f = 0.0027Hz W= 0.017rad/s

b)

T = 3600S f = 0.00027Hz W= 0.0017rad/s

c)

T = 36S f = 0.027Hz W= 0.017rad/s